Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 180 για την αναζήτηση '"КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ"', χρόνος αναζήτησης: 0,74δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: Известия Томского политехнического университета
    Bulletin of the Tomsk Polytechnic University
    Известия Томского политехнического университета. Инжиринг георесурсов. 2021. Т. 332, № 11. С. 161-169

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 66, № 3 (2023); 260-272 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 66, № 3 (2023); 260-272 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2023-66-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2270/1873; Østergaard, P. A. Economic Feasibility of Booster Heat Pumps in Heat Pump-Based Heating Systems / P. A. Østergaard, A. N. Andersen // Energy. 2018. Vol. 155. P. 921–929. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.05.076.; Assessment of a Combination of Three Heat Sources for Heat Pumps to Supply District Hea-ting / H. Pieper [et al.] // Energy. 2018. Vol. 176. P. 156–170. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.03.165.; Мартыновский, В. C. (1977) Циклы, схемы и характеристики термотрансформаторов / В. С. Мартыновский. М.: Энергия, 1977. 280 с.; Analysis of Ground Temperature Variations on the Basis of Years-Long Measurements. / G. P. Va-silyev [et. al] // Инженерно-строительный журнал. 2017. № 4. С. 62–72. https://doi.org/10.18720/MCE.72.8.; Васильев, Г. П. Исследование оценки эффективности комбинированного использования тепла грунта и атмосферного воздуха в теплонасосных системах теплохладоснабжения / Г. П. Васильев, В. Ф. Горнов, М. В. Колесова // Энергобезопасность и энергосбережение. 2014. № 1. С. 20–24.; Васильев, Г. П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли / Г. П. Васильев. М.: Граница, 2006. 173 с.; Безродний, М. К. Теплові насоси та їх використання / М. К. Безродний, І. І. Пуховий, Д. С. Кутра. Київ: НТУУ «КПІ». 2013. 311 с.; Безродний, М. К. Термодинамічна ефективність теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти грунту і стічних вод / М. К. Безродний, Н. О. Притула, С. О. Ословсь-кий // Наукові вісті НТУУ КПІ. 2018. № 1. С. 7–14. https://doi.org/10.20535/1810-0546.2018.1.111175.; Справочник по проектированию и монтажу тепловых насосов. Buderus [Электронный ресурс]. 2005. Режим доступа: https://eco-profi.info/download_dBA/nasos/11_buderus.pdf.; Viessmann. Основы проектирования тепловых насосов [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://viessmann.academy/disk/docs/equipment/Vitocal/5829_519_05_2017_PA_Vitocal_basic.pdf. Дата доступа: 13.09.2020.; Оцінка енергетичного потенціалу систем теплопостачання на основі теплових насосів, що використовують низькопотенційну енергію ґрунту, повітря та підземних вод приповерхневих водоносних горизонтів / Г. М. Забарний [и др.] // Відновлювана енергетика. 2012. № 4. С. 70–79.; Гершкович, В. Ф. Опыт применения в Киеве теплового насоса воздух – вода для отопления офисного здания / В. Ф. Гершкович // Новости теплоснабжения. 2001. № 11. С. 38–41.; Использование энергии грунта в теплонасосных гелиосистемах энергоснабжения / А. Е. Денисова [и др.] // Экотехнологии и ресурсосбережение. 2000. № 1. С. 27–31.; Петраш, В. Д. Экономия топлива в паркомпрессионной системе теплохладоснабжения зданий на основе энергии холодной воды и вентиляционного воздуха / В. Д. Петраш, М. В. Высоцкая // Вісник ОДАБА. 2016. № 65. С. 160–164.; Петраш, В. Д. Эффективность парокомпрессионной трансформации энергетических потоков для теплоснабжения на основе морской воды / В. Д. Петраш, В. О. Макаров, А. А. Хоменко // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2021. Т. 64, № 6. С. 538–553. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-6-538-553.; Концепция устройства и энергетический потенциал парокомпрессионного теплохладоснабжения на основе бинарного низкотемпературного источника / В. Д. Петраш [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2022. Т. 65, № 5. С. 436–450. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2022-65-5-436-450.; Петраш, В. Д. Теплонасосные системы теплоснабжения / В. Д. Петраш. Одесса: ВМВ, 2014. 556 с.; Горшков, В. Г. Тепловые насосы. Аналитический обзор / В. Г. Горшков // Справочник промышленного оборудования. 2004. № 2. С. 47–80.; ДСТУ Б В.2.5-44:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами. Чинний від 2010-09-01. Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. IV, 51 с.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2270

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 65, № 5 (2022); 436-450 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 65, № 5 (2022); 436-450 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2023-65-5

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2200/1842; О рациональном использовании теплонасосных технологий в экономике Украины / Ю. М. Мацевитый [и др.] // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2007. № 3. С. 20–31.; Гречихин, Л. И. Воздушный тепловой насос в ветроэнергетике / Л. И. Гречихин, А. И. Гутковский // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2020. Т. 63, № 3. С. 264–284. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-3-264-284.; Петраш, В. Д. Эффективность парокомпрессионной трансформации энергетических потоков для теплоснабжения на основе морской воды / В. Д. Петраш, В. О. Макаров, А. А. Хоменко // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2021. Т. 64, № 6. С. 538–553. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-6-538-553.; Heat Pump Placement, Connection and Operational Modes in European District Heating / M. A. Sayegh [et al.] // Energy and Buildings. 2018. Vol. 166. P. 122–144. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.02.006.; Ommen, T. S. Heat Pumps in CHP Systems: High-Efficiency Energy System Utilizing Combined Heat and Power and Heat Pumps [Electronic Resource] / T. S. Ommen // DTU Orbit. 2015. Mode of access: https://orbit.dtu.dk/en/publications/heat-pumps-in-chp-systems-high-efficiency-energy-system-utilising; Внутренние санитарно-технические устройства: справочник проектировщика: в 3 ч. / В. Н. Богословский, Б. А. Крупнов, А. Н. Сканави и др.; под ред. И. Г. Староверова, Ю.И. Шиллера. М.: Стройиздат, 1990. Ч. 1: Отопление. 313 с.; Опалення, вентиляція та кондиціонування: ДБН В.2.5-67:2013. Чинний від 01.01.2014. Киïв: Мінрегіонбуд України, 2013. 141 с.; Накорчевский, А. И. Теоретические и прикладные аспекты грунтового аккумулирования и извлечения теплоты / А. И. Накорчевский; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. Киев: Наукова думка, 2008. 151 с.; Lund, J. Geothermal (Ground-Source) Heat Pumps a World Overview / J. Lund // Geo-Heat Center Quarterly Bulletin. 2004. Vol. 25, N 3. P. 1–10.; Документация для планирования и проектирования тепловых насосов. Buderus [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://buderus-minsk.by/download/?id=967. Дата доступа: 13.09.2020.; Документация для проектирования тепловых насосов Viessmann [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.viessmann.ru/ru/zilye-zdania/teplovye-nasosy/mosnye-teplovye-nasosy.html. Дата доступа: 13.09.2020.; Васильев, Г. П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли / Г. П. Васильев. М.: Граница, 2006. 173 с.; Васильев, Г. П. Исследование оценки эффективности комбинированного использования тепла грунта и атмосферного воздуха в теплонасосных системах теплохладоснабжения / Г. П. Васильев, В. Ф. Горнов, М. В. Колисова // Энергобезопасность и энергосбережение. 2014. № 1. С. 20–24.; Абурьев, И. М. Системы теплоснабжения с применением тепловых насосов / И. М. Абурьев // Новости теплоснабжения. 2006. № 12. С. 24–26 .; Анализ изменения температуры грунта на основе многолетних измерений / Г. П. Васильев [и др.] // Инженерно-строительный журнал. 2017. № 4 (72). С. 62–72.; Heinrich, H. Warme Pumpen / H. Heinrich, P. Shofmann, A. Zotti. Wien, 2014. 68 s.; Петраш, В. Д. Теплонасосные системы теплоснабжения / В. Д. Петраш. Одесса: ВМВ, 2014. 556 с.; Система теплохолодопостачання на основі геліогрунтової енергії та утилізованої теплоти витяжного вентиляційного повітря і стічних вод: пат. 108184 України, МПК (2015.01), F24D 17/02 / В. Д. Петраш, О. А. Поломанний, М. В. Высоцька; Одеська державна академія будівництва та архітектури. Опубл. 25.03.2015.; Беленкий, Е. А. Рациональные системы водяного отопления / Е. А. Беленкий. Л.: Госстройиздат, 1963. 208 с.; Константинова, В. Е. Надежность систем центрального водяного отопления в зданиях повышенной этажности / В. Е. Константинова. М.: Госстройиздат, 1976. 183 с.; Высоцкая, М. В. Холодная вода как низкотемпературный источник для теплонасосных систем теплохладоснабжения зданий / М. В. Высоцкая // Энергоэффективность в строительстве и архитектуре. Киев: КНУБА, 2015. Вып. 7. С. 41-46.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2200

  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки; № 36 (2018): Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки; 187-194
    Вестник Приазовского государственного технического университета. Серия: Технические науки; № 36 (2018): Вестник Приазовского государственного технического университета. Серия: Технические науки; 187-194
    Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences; № 36 (2018): Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences; 187-194

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech/article/view/142547

  12. 12
    Academic Journal

    Συγγραφείς: I. L. Iokova, E. N. Tarasevich

    Πηγή: Известия высших учебных заведений и энергетических объединенний СНГ: Энергетика, Vol 61, Iss 2, Pp 159-166 (2018)

  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Πηγή: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 64, № 6 (2021); 538-553 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 64, № 6 (2021); 538-553 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2021-64-6

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2122/1807; Безродний, М. К. Про умови оптимальноï роботи теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти природноï води / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Енергетика: економiка, технологiï, екологiя. 2011. № 2. С. 11–16.; Безродний, М. К. Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти грунта / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Науковi вiстi НТУУ «КПI». 2012. № 1. С. 7–12.; Высоцкая, М. В. Холодная вода как низкотемпературный источник для теплонасосных систем теплохладоснабжения зданий / М. В. Высоцкая // Энергоэффективность в строительстве и архитектуре. Киев: КНУБА, 2015. Вып. 7. С. 41–46.; Петраш, В. Д. Система теплохолодопостачання на базі інтегрованої енергії холодної води та повітряних потоків з пневмогідравлічною стабілізацією термотрансформаторних процесів: пат. 109848 України, МПК (2015.01), F24F 5/00 / В. Д. Петраш, М. В. Висоцька, О. А. Поломанний. № а201407374. Опубл. 12.12.2015.; Johansson, P.-O. Buildings and District Heating – Contributions to Development and Assessments of Efficient Technology [Electronic Resource]. Lund University. 2011. Mode of access: https://www.ees.energy.lth.se/fileadmin/energivetenskaper/Avhandlingar/POJ_thesis_20110510_final_all.pdf. Date of access: 13.09.2020.; Strategy for a Fossil-Fuel Free Stockholm by 2040 [Electronic Resource]. Mode of access: https://international.stockholm.se/globalassets/rapporter/strategy-for-a-fossil-fuel-freestockholm-by-2040.pdf. Date of access: 13.09.2020.; Васильев, Г. П. Анализ перспектив использования тепловых насосов в Украине [Электронный ресурс] / Г. П. Васильев // ЭСКО. 2007. № 3. Режим доступа: https://insolar.ru/o-nas/publikatsii-i-otzyvy/nashi-stati-i-publikatsii-v-presse/analiz-perspektiv-ispolzovaniyatep-lovykh-nasosov-v-ukraine. Дата доступа: 13.09.2020.; Heating Systems in Buildings – Design of Heat Pump Heating Systems: ВS EN 15450:2007. Int. 01.12.2007. European Standart, 2007. 39 р.; Проектирование систем отопления зданий с тепловыми насосами: ДСТУ Б В.2.5-44:2010. Введ. 19.12.2011. Киев: Минрегионстрой Украины, 2010. 56 с.; Интегрированный учет коэффициентов преобразования и замещения мощности абонентского теплопотребления в разработке парокомпрессионных систем теплоснабжения / В. Д. Петраш [и др.] // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого. 2015. № 4. С. 76–79.; Зимаков, А. В. Опыт Швеции по экологизации системы городского центрального теплоснабжения на примере ТЭЦ «Вяртаверкет» / А. В. Зимаков // Жилищные стратегии. 2018. Т. 5, № 3. С. 383–398.; Степанов, О. А. Система централизованного теплоснабжения с применением тепловых насосов / О. А. Степанов, П. А. Третьякова // Вестник Тюменского гос. ун-та. Физ.-мат. моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2015. Т. 1, № 4. С. 43–51.; Large Heat Pumps in Swedish District Heating Systems / H. Averfalk [et al.] // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. Vol. 79. P. 1275–1284. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.135.; Репетин, Л. Н. Пространственная и временная изменчивость температурного режима прибрежной зоны Черного моря / Л. Н. Репетин // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2012. Вып. 26. С. 99–116.; Гершкович, В. Ф. Особенности проектирования систем теплоснабжения зданий с тепловыми насосами / В. Ф. Гершкович. Киев: Украинская академия архитектуры, 2009. 60 с.; Исследование знакопеременной структуры линейных трендов поверхностной температуры Черного моря / В. Н. Еремеев [и др.] // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Севастополь: ЭКОСИГидрофизика, 2009. Вып. 18. С. 236–241.; Мартыновский, В. С. Циклы, схемы и характеристики термотрансформаторов / В. С. Мартыновский. М.: Энергия, 1977. 280 с.; Способы улучшения обработки воды и повышения энергетических характеристик теплового насоса типа «вода – воздух» / Л. Р. Джунусова [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2018. Т. 61, № 4. С. 372–380. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2018-61-4-372-380.; Петраш, В. Д. Теплонасосные системы теплоснабжения / В. Д. Петраш. Одесса: ВМВ, 2014. 556 с.; Документация для планирования и проектирования тепловых насосов Buderus [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.adeptamasa.com/doc_proect/Logatherm%20WPS_draft.pdf. Дата доступа: 13.09.2020.; Документация для проектирования тепловых насосов Viessmann [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.viessmann.ru/ru/zilye-zdania/teplovye-nasosy/mosnye-teplovye-nasosy.html. Дата доступа: 13.09.2020.; Некрасова, О. А. Исследование теплонасосных систем отопления (модельный подход) / О. А. Некрасова, Ю. В. Синяк // Теплоэнергетика. 1986. № 11. С. 30–34.; Беленкий, Е. А. Рациональные системы водяного отопления / Е. А. Беленкий. Л.: Госстройиздат, 1963. 208 с.; Гречихин, Л. И. Воздушный тепловой насос в ветроэнергетике / Л. И. Гречихин, А. И. Гутковский // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2020. Т. 63, № 3. С. 264–284. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-3-264-284.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2122

  15. 15
    Conference

    Relation: Абдуллах Ахмед Бакван Барках. Коефіцієнт перетворення теплового насосу / Абдуллах Ахмед Бакван Барках, Ван Вейлян; наук. керівники В. В. Височин, В. Р. Никульшин, А. Є. Денисова // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 54-ої наук. конф. молодих дослідників ОНПУ-магістрантів. - Одеса, 2019. - С. 4-5.; http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8732

  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 63, № 3 (2020); 264-284 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 63, № 3 (2020); 264-284 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2020-63-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/1962/1730; Петруша, Ю. С. Перспективы развития ветроэнергетики в Республике Беларусь / Ю. С. Петруша, Н. А. Попкова // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2019. Т. 62, № 2. С. 124–134. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-2-124-134 .; Амерханов, Р. А. Тепловые насосы / Р. А. Амерханов. М.: Энергоатомиздат, 2005. 160 с.; Мазурова, О. К. Тепловые насосы и их эффективность для целей теплоснабжения и улучшения экологической обстановки / О. К. Мазурова, Н. В. Кузнецов, С. Д. Квакин // Изв. Рост. гос. строит. у-та. 2006. № 10. С. 266–273.; Васильев, Г. П. Теплоснабжение зданий и сооружений с использованием низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли / Г. П. Васильев. М.: Красная звезда, 2006. 220 с.; Гречихин, Л. И. Аэродинамика летательных аппаратов / Л. И. Гречихин, А. А. Лапцевич, Н. Г. Куць. Минск: Право и экономика, 2012. 285 с.; Гречихин, Л. И. Энергетические комплексы на транспорте / Л. И. Гречихин, Н. Г. Куць. Минск: Право и экономика, 2013. 259 с.; Санников, В. По ветру быстрее ветра / В. Санников // Популярная механика. 2010. № 9. С. 84–87.; Энергетика воздушного винта беспилотного летательного аппарата. Теория, ламинарное течение / Л. И. Гречихин [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2010. № 4. С 59–68.; Энергетика воздушного винта беспилотного летательного аппарата. Экспериментальные исследования, срывное течение / Гречихин, Л. И. [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2010. № 5. С. 59–68.; Гречихин, Л. И. Воздушный винт Мёбиуса / Л. И. Гречихин, А. Л. Гущин, А. А. Нарушевич // Vojnotehnicki Glasnik. 2014. № 2. P. 27–43.; Гречихин, Л. И. Общие основы формирования и превращения энергетических полей раз-ной природы / Л. И. Гречихин // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2006. № 3. С. 32–39.; Гречихин, Л. И. Тепловые насосы в авиации / Л. И. Гречихин // Военно-технический вестник. Научный журнал Министерства обороны Республики Сербия. 2013. № 2. С. 37–54.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/1962

  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Григорьева, Н. А.

    Relation: Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D, Эканамічныя і юрыдычныя навукі; Herald of Polotsk State University. Series D, Economics and law sciences; Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки; Серия D, Экономические и юридические науки;2018. - № 14; https://elib.psu.by/handle/123456789/23454; 69:005.52

    Διαθεσιμότητα: https://elib.psu.by/handle/123456789/23454